
应对气候变化挑战:科学家开发新方法革新甲烷处理技术
随着经济的快速发展,人类活动产生的温室气体也在持续增加,其中甲烷的浓度尤为令人担忧。甲烷是一种强大的温室气体,主要来源于农业、垃圾处理等人为活动。它可以在大气中存留较长时间,并对气候变化产生重大影响。如果甲烷浓度继续增加,全球气温很可能在本世纪末升高2摄氏度以上。
随着经济的快速发展,人类活动产生的温室气体也在持续增加,其中甲烷的浓度尤为令人担忧。甲烷是一种强大的温室气体,主要来源于农业、垃圾处理等人为活动。它可以在大气中存留较长时间,并对气候变化产生重大影响。如果甲烷浓度继续增加,全球气温很可能在本世纪末升高2摄氏度以上。
现在,一个研究团队在这方面取得了重要突破。他们发现了一种模拟光合作用的新方法制造甲烷。该突破成果不仅可以化解对化石燃料的依赖,更可令其在减少温室气体排放的同时,为能源供应添加新的可能。
为了管理大气二氧化碳并将温室气体转化为有用的产品,康奈尔大学的科学家们重新研究了一种古老的(现在已经有120年历史的)电化学方程式。该小组旨在通过以新的方式应用这个被遗忘已久的想法来阻止全球变暖和气候变化的后果。科学家们利用这个方程式来理解在实验室条件下二氧化碳的电化学反应途径,从而将其转化为有用的碳产物,例如乙烯、乙烷或乙醇。
辛辛那提大学的工程师正在开发将二氧化碳转化为燃料的新方法,以应对气候变化或可用于制造火星燃料。辛辛那提大学工程与应用科学学院研究团队在一个反应器中使用碳催化剂将二氧化碳转化为甲烷。该反应被称为”萨巴捷反应”,来自已故法国化学家保罗·萨巴捷,国际空间站用它来清除宇航员呼吸的空气中的二氧化碳,并产生火箭燃料。
美国能源部太平洋西北国家实验室的研究人员开发了一种新方法,可以将捕获的 CO 2转化为天然气的主要成分甲烷。研究人员实现了超过 90% 的捕集 CO 2转化为碳氢化合物——主要是甲烷——在相对温和的反应条件下(170 °C 和 <15 bar H 2压力)存在多相Ru催化剂。